3.3 miniatürizálás
Mivel az NdFeB tartós mágnes maximális mágneses energiaterméke magas, különösen ultra-vékony állandó mágnes állítható elő, ezáltal megvalósítva egy ultra-miniatűr és alacsony tehetetlenségű motort, amelyet a múltban nehéz gyártani. Jelenleg több milliméter vagy annál kisebb átmérőjű ultra-kis motorokat fejlesztettek ki az orvosi mikro-gépek, a szemészeti műtétek robotkarjai és a csövek ellenőrzésére szolgáló robotok számára. A világ legkisebb állandó mágneses motorja 0,8 mm külső átmérővel és 1,2 mm hosszúságú.
3.4 magas funkcionalitás
Nehéz a hagyományos motorokat olyan különleges alkalmakkor használni, mint a magas hőmérséklet, a nagy vákuum vagy a keskeny hely, és a ritkaföldfém tartós mágneses motorok ellenállnak a magas hőmérsékletnek (a szamárium kobalt vagy magas hőállóságú NdFeB mágnesekre vonatkoznak), és ezek kis méretűek , amely megfelel ezeknek a különleges követelményeknek. . Magas hőmérsékletű motorok és nagy vákuumos motorok szükségesek olyan motorokhoz, amelyek speciális környezetben működnek, mint például a repülőgépiparban használt robotok, az atomenergia-berendezések ellenőrző robotjai és a félvezető gyártóberendezések. A háromfázisú, négy pólusú, állandó mágneses motor átmérője 105 mm és hossza 145 mm, ami 150 W, 3000r / perc, és magas hőmérsékleten, 200 ° C és 300 ° C között, 133,3X10Pa vákuumban működik. A magas hőmérsékletű jellemzőkkel rendelkező Sm2Co állandó mágneset használják.
4. Következtetés
A 21. században a tudomány és a technológia gyors fejlődése, a csúcstechnológia, az energiatakarékosság, a környezettudatosság, az állandó mágneses szinkronmotor fejlesztésének jövője fényes, különösen a nagy teljesítményű ritkaföldfém állandó mágneses szinkronmotorja és szervo rendszer, a technológiájával Gyors fejlesztés és érettség, a szerkezet egyre diverzifikáltabb lesz, és szélesebb körű fejlesztési teret nyer, és szélesebb körű alkalmazásokat szerez.






